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我可以发现最大池化是池化中最常用和首选的类型,无论我需要提取的图像数据或特征对我来说听起来多么可笑,例如我正在检测糖尿病视网膜病变,我需要从视网膜图像中提取一些微特征,为什么不选择平均池化或最小池化
最大池对图像数据更有效,但正如您所猜测的,它不一定对音频数据也更有效。平均池化是音频数据的合理替代方案。但是,通常最好同时尝试这两种方法,看看哪一种更适合您的情况。最小池化没有多大意义,因为在神经网络中,我们对激活度较高的特征赋予了更多的权重。